Skip to content

[GQ XV] GURGHIU MOUNTAINS CALDERA EarthCache

Hidden : 7/2/2023
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Acest earthcache face parte din GEOQUEST XV.

This eearthcache is part of GEOQUEST XV.

Ez az earthcache a GEOQUEST XV része.

 

Ce este o calderă vulcanică?

 

Când un vulcan erupe exploziv, fără nici un suport structural dedesubt, pereții lui se prăbușesc adesea în interior. Aceasta are efectul de a forma o calderă în formă de castron sau ceaun. Caldera mondială a fost derivată din cuvântul spaniol caldera, care înseamnă „oală de gătit”, și a fost folosit pentru prima dată în lexicul vocabularului geologic de Leopold von Buch, un geolog german. Calderele sunt diferite de cratere prin faptul că primul este generat de o spulberare a pereților unui vulcan, în timp ce cel din urmă este format printr-o explozie exterioară a rocilor și a altor materii vulcanice în timpul unei erupții vulcanice. Calderele vulcanice sunt mult mai expansive decât un crater și pot avea o lățime de peste 100 de kilometri, în timp ce craterele vor avea de obicei un diametru maxim de numai 1 kilometru. Formarea calderelor poate avea, de asemenea, un impact mai devastator asupra mediului decât un crater, deoarece primul modifică permanent topografia și mediul pământului înconjurător datorită dimensiunilor sale mai mari.

 

Diferența dintre Crater și Caldera

 

Oamenii confundă de obicei între crater și calderă, dar ambele sunt opuse. Craterul este cauzat atunci când erupțiile vulcanice provoacă goluri în interior, lăsând magma să iasă. Pe de altă parte, golul adânc se prăbușește pentru a forma cratere mari. Craterele sunt în general mici și au caracteristici mici, dar găurile uriașe sunt denumite caldere.

 

Tipuri de caldere

 

Caldere renaște: Caldera Toba din Sumatra, Indonezia, este un exemplu de calderă renaște. Formată de o erupție vulcanică masivă în urmă cu aproximativ 74.000 de ani, caldera are aproximativ 100 de kilometri lungime, 29 de kilometri lățime și 508 de metri adâncime. Calderele renaștere sunt formate din cea mai gravă formă de dezastre vulcanice în care nu doar un singur vulcan, ci mai multe camere de magmă, răspândite pe o suprafață mare, toate se prăbușesc la unison, generând astfel o calderă care are o lățime între 15 și 100 de kilometri. Caldera Yellowstone din Wyoming, în Parcul Național Yellowstone din S.U.A., este, de asemenea, un exemplu de calderă care renaște. Nu s-a cunoscut faptul că formarea calderei renaște în ultima perioadă.

 

Crater Lake Calderas: Erupții vulcanice puternice de la stratovulcani, care aruncă volume uriașe de roci vulcanice, lavă și cenușă în ceea ce sunt cunoscute sub numele de „erupții pliniane”, adesea duc la formarea unei caldere vulcanice mari care acumulează treptat ploaie și zăpadă pentru a forma uriașe. lacuri. Două exemple de caldere ale lacului crater sunt Lacul Crater din statul american Oregon (format prin erupția Muntelui Mazama), cel mai adânc lac din Statele Unite și Insula Deception din Antarctica, care s-a format printr-o erupție a Deception activă. vulcan în timpul unei erupții violente cu aproximativ 10.000 de ani în urmă.

 

Calderele vulcanilor scut: Spre deosebire de exploziile masive unice care declanșează formarea unei caldere în cazul calderelor din lacurile craterelor, calderele vulcanilor scut sunt formate prin episoade periodice de erupții vulcanice de la vulcanii scut, speleologia în pământ în etape treptate și creând în acest proces depresiuni terasate. , mai degrabă decât o depresie asemănătoare ceaunului. Astfel, calderele vulcanilor scut sunt mult mai mici în diametru (de obicei, mai puțin de 5 kilometri lățime) decât calderele lacurilor craterelor și calderele care renaște. Insulele Hawaii și Insulele Galapagos găzduiesc mai multe caldere de vulcani scut.

Formația Munților Gurghiu

Din punct de vedere geologic, lanțul muntos Călimani-Gurghiu-Harghita s-a format în timpul mai multor erupții ale vulcanismului neogen. Natura erupțiilor a fost succesiv efuzivă, cu curgeri de lavă, și explozivă cu împrăștierea materialelor piroclastice, contribuind la formarea stratovulcanilor (conuri stratificate cu lavă alternată cu cenușă și bombe vulcanice), dispuse într-o serie de insule vulcanice. La contactul dintre Depresiunea Transilvaniei și ridicarea Carpaților Orientali din cauza mișcărilor orogenetice s-au format fracturi profunde ale scoarței terestre, de-a lungul cărora s-au construit în rând conuri vulcanice, care s-au unit lateral despărțeau lacul Depresiunii Giurgeu de marea mare. Pliocen situat în retragere din Depresiunea Transilvaniei. Munții Gurghiu sunt formați din andezite piroxenice, biotitice de lave de compoziție chimică neutră, iar platoul vulcanic a fost format din aglomerate andezitice, roci vulcanogenico-sedimentare depuse în mediu acvatic sau subaer. Sub formațiunile vulcanice, pe latura de est a Depresiunii Transilvaniei, sunt caracteristice formațiuni sedimentare de epocă miocen-pliocenică: marne, argile, gresii și nu în ultimul rând, sare gemă. Datorită mișcărilor neotectonice, acestea din urmă au străpuns pe alocuri sedimentele de acoperire, formând așa-numitele pliuri diapir, mase masive de sare ridicate chiar la suprafață. Pe acestea s-a format un relief carsto-salin care atrage atentia prin lacurile sarate de la Sovata si defileul de sare de la Praid.

Calderele Munţilor Gurghiu

 

Relieful Munților Gurghiului se caracterizează așadar prin două niveluri morfologice: cel al conurilor vulcanice și cel al platoului vulcanic. Partea superioară este dată de masivul Fâncel-Bătrâna cu o calderă de origine explozivă și prăbușire cu diametrul de 13 km și adâncimea de 400 de metri, respectiv masivul Saca-Tătarca cu o calderă de 4 kilometri în diametru și cu o adâncime. de 300 de metri. Interiorul lor a fost adâncit și lărgit prin eroziunea fluvială a pâraielor afluente ale râului Gurghiu, este alcătuit din conul Saca (1777 m) – Tătarca (1689 metri), cu o calderă bine conservată, de formă aproximativ circulară, cu diametru. de 4, 5 km deschis la nord de Valea Secuiului spre care converg mai multi afluenti repartizati radial. Pereții săi sunt abrupți în interior și formează pante blânde la exterior, acoperite cu păduri și poieni, străbătute de drumuri și poteci.

 

Sarcina

1. Ce tip de calderă este caldera Saca Mare?

2. Acum, stai pe marginea calderei vulcanice. Motivați de ce este calderă.

3.Aproape de punctul indicat puteți găsi un stoc de andezit. Cât de sus este?

4. Fotografiile încărcate cu tine și/sau GPS-ul tău cu caldera pe fundal sunt binevenite!

 

 

What Is A Volcanic Caldera?

 

When a volcano erupts explosively, without any structural support below, its walls often collapse inwardly. This has the effect of forming a bowl- or cauldron-shaped caldera. The world caldera has been derived from the Spanish word caldera, meaning “cooking pot”, and was first used in geological vocabulary lexicon by Leopold von Buch, a German geologist. Calderas are different from craters in that the former is generated by a caving-in of a volcano’s walls, while the latter is formed by an outward explosion of rocks and other volcanic matter during a volcanic eruption. Volcanic calderas are much more expansive than a crater, and can be over 100 kilometers wide, while craters will typically have a maximum diameter of but 1 kilometer. The formation of calderas also can have a more devastating impact on the environment than a crater, as the former permanently alters the topography and environment of the surrounding land due to its larger size.

 

Difference between Crater and Caldera

 

People usually confuse between a crater and caldera, but both of them are opposite. The crater is caused when volcanic eruptions cause hollow inside, letting magma out. On the other hand, the deep hollow collapses to form large craters. Craters are generally small and have small features, but giant holes are referred to as calderas. 

Volcanic Caldera

Types of Calderas

 

Resurgent Calderas: The Toba Caldera in Sumatra, Indonesia, is an example of a resurgent caldera. Formed by a massive volcanic eruption about 74,000 years ago, the caldera is about 100 kilometers long, 29 kilometers wide, and 508 meters deep. Resurgent calderas are formed by the worst form of volcanic disasters where not just a single volcano, but multiple magma chambers, spread over a large area, all collapse in unison, thus generating a caldera that is anywhere from between 15 and 100 kilometers wide. The Yellowstone Caldera of Wyoming, in the U.S.A’s Yellowstone National Park, is also an example of a resurgent caldera. Resurgent caldera formation has not been known to happen in recent times.

 

Crater Lake Calderas: Powerful volcanic eruptions from stratovolcanoes, spewing out huge volumes of volcanic rocks, lava, and ash in what are known as "plinian eruptions", often result in the formation of large volcanic caldera that gradually accumulates rain and snow to form huge lakes. Two examples of crater lake calderas are the Crater Lake in the U.S. state of Oregon (formed by eruption of Mount Mazama), the deepest lake in the United States, and the Deception Island of Antarctica, which was formed by an eruption of the active Deception volcano during a violent eruption about 10,000 years back.

 

Shield Volcano Calderas: Unlike the single massive explosions triggering a caldera formation in the case of crater lake calderas, shield volcano calderas are formed by periodic episodes of volcanic eruptions from shield volcanoes, caving in land in gradual stages, and creating terraced depressions in the process, rather than a cauldron-like depression. Thus, the shield volcano calderas are much smaller in diameter (usually less than 5 kilometers wide) than crater lake calderas and resurgent calderas. The Hawaiian Islands and the Galapagos Islands house several shield volcano calderas.

 

Gurghiu Mountains formation

From a geological aspect, the Călimani-Gurghiu-Harghita mountain chain was formed during several eruptions of Neogene volcanism. The nature of the eruptions was successively effusive, with lava flows, and explosive with the scattering of pyroclastic materials, contributing to the formation of stratovolcanoes (layered cones with alternating lava with ash and volcanic bombs), arranged in a series of volcanic islands. At the contact of the Transylvanian Depression and the rising Eastern Carpathians due to the orogentic movements, deep fractures of the earth's crust were formed, along which volcanic cones were built in a row, which laterally coalesced separated the lake of the Giurgeu Depression from the large Pliocene located in withdrawal from the Transylvanian Depression. The Gurghiu Mountains are made up of pyroxenic, biotitic andesites of lavas of neutral chemical composition, and the volcanic plateau was formed of andesitic agglomerates, volcanogenic-sedimentary rocks deposited in an aquatic or subaerial environment. Beneath the volcanic formations, on the eastern side of the Transylvanian Depression, sedimentary formations of Miocene-Pliocene age are characteristic: marls, clays, sandstones and last but not least, rock salt. Due to the neotectonic movements, the latter in some places pierced the covering sediments, forming so-called diapir folds, massive masses of salt raised right on the surface. On these, a karst-saline relief was formed, which attracts attention through the salt lakes of Sovata and the salt gorge of Praid.

Saca Mare Caldera

Gurghiu Mountains calderas

 

The relief of the Gurghiului Mountains is therefore characterized by two morphological levels: that of the volcanic cones and that of the volcanic plateau. The higher part is given by the Fâncel-Bătrâna massif with a caldera of explosive origin and collapse with a diameter of 13 km and a depth of 400 meters, respectively the Saca-Tătarca massif with a caldera of 4 kilometers in diameter and with a depth of 300 meters. Their interior was deepened and widened by fluvial erosion of the Gurghiu River's tributary streams, it is made up of the Saca (1777 m) – Tătarca (1689 meters) cone, with a well-preserved caldera, roughly circular in shape, with a diameter of 4, 5 km open to the north by the Secuiului Valley, to which several radially distributed tributaries converge. Its walls are steep inside and form gentle slopes on the outside, covered with forests and meadows, crossed by roads and paths.

 

The task

1. What type of caldera it's the Saca Mare caldera?

2.Now, you stand on the edge of volcanic caldera. Motivate why it's caldera.

3.Close to the indicate point you can find an andesite stock. How high is it?

4. Uploaded photos with you and/or your GPS with the caldera on the background are welcome!

 

Additional Hints (No hints available.)